利用声场重构预估声源辐射声功率
针对中低频声辐射,提出了基于声辐射模态、利用声场重构进行声功率预估的方法。通过声场重构获得声源辐射的整个声压场,基于远场径向积分来计算声功率,推导出了辐射声功率计算公式。以平板声源为例进行仿真验证,讨论影响预估精度的一些因素,分析声场重构法预估声功率的稳定性,并与工程测量法进行对比分析。结果表明,由于声场重构法基于近场测量,能够获得远场足够多的信息,在测点不多的情况下可以达到更高的预估精度,并且具有很好的稳定性。
基于声强测量的设备噪声源定位
为了定位设备噪声源,用声强测量方法测量了汽轮鼓风机和射流抽汽器的声强。采用声功率排序法对所测设备的噪声源进行了排序。结果表明:汽轮鼓风机是主要噪声源,鼓风机部分是汽轮鼓风机的主要噪声源。声强测量方法是多声源噪声系统中定位设备噪声源的有效方法。
直角域内的结构声辐射特性研究
直角空间域的边界特性影响内部结构的声辐射特性。文章通过引入保角映射取得不同边界特性下直角空间域内声边界元法的格林函数,以此导出相应的声辐射方程。并以脉动球声源的声辐射为例,进行数值分析并对比了直角空间域的边界特性、频率和与边界的距离对声功率和声辐射指向性的影响。
扫描速度对扫描声强法测量声功率精度的影响
ISO9614—2或GB/T16404.2-1999标准都对用扫描声强法测量声功率时,声强探头的移动速度做出了规定,但范围较宽,难以选择。为了研究扫描速度对扫描声强法测量声功率精度的影响,以单极子、偶极子、四极子声源为例,建立了扫描声强法测量声功率误差的理论分析的数学模型,对模型的仿真曲线进行了分析,并且在半消声室进行了实验验证。2种方法研究结果表明,在各种扫描速度下均有:锯齿形扫描收敛速度最快,扫描速度大小对扫描声强法测量声功率精度的影响不大。为了提高测量效率,可以选择比标准规定更快的扫描速度。
扫描声强法测量四极子声源声功率时参数确定
以四极子声源为例,建立了以矩形测量面锯齿形为扫描路径扫描声强法测量机器声功率的误差函数的数学模型,分析了声功率测量时矩形测量面大小、扫描测量面到声源的距离、扫描线密度误差的影响.根据声功率测量误差仿真曲线,给出了测量机器声功率时矩形测量面尺寸、测量面距声源距离、扫描线密度的确定方法.依此方法确定矩形测量面几何参数,提高了测量效率,为快速准确地测量声源的声功率奠定了基础.
噪声测试中近似计算误差分析
用凸分析理论分析了机器噪声测试中平均声强级近似计算的误差,导出了最大误差计算公式,指出了测量数据在何种状态下误差达到最大值。
声强法测声功率的工程应用研究
本文从工程实用角度出发,以实验分析为基础来探讨声强法测量声功率的误差问题.主要将背景噪声与测量环境结合起来,研究背景噪声、声源表面吸收在不同环境中的影响,还对声强法与声压法的差别作了比较.经试验研究表明,在一般厂房中用声强法测量设备声功率时,即使背景噪声比设备声压级高11dB都可照常进行,结果勿需修正.本文的结论对工程实践中声强法的应用具有现实的指导意义.
扫描面几何特征对扫描声强法确定声功率误差的影响
给出了扫描线密度的定义,用改进的矩形测量面方波扫描路径测量声功率的计算模型,建立了测量面的几何特征与误差之间的函数关系.分析结果表明通过增加扫描垂直线条数、测量面上平行于扫描方向的边的长度或减小垂直于扫描方向的边的长度,都可以减小误差;对于正方形测量面,可以通过增加扫描垂直线条数,或在大于所求取的误差峰值点范围内增加测量面的边长来减小误差.
扫描声强法声源声功率测量通用数学模型
建立了声源声功率测量的通用数学模型.以半球测量面和平行六面体测量面为例,应用通用模型建立了两种情况下的声功率误差分析模型.验证了通过扫描路径近似所测得的声功率能够很好地反映声源的实际声功率.当人工执行扫描测量,实际扫描路径存在一定的偏移时,只要扫描偏移值在一定的容差范围内,所测得的声源声功率仍然能够取得较好的结果.
用声强法对轴流通风机噪声场的实验研究
首次应用声强测量技术于轴流风机噪声场的测定,并进行了实时分析,得出了与理论分析一致的结果。












